2013, Número 2
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Rev Mex Ortop Ped 2013; 15 (2)
El uso de la coralina, injerto óseo autólogo y aplicación de células madre en diversas patologías óseas en el niño
Olalde HM, Silva PSR, Ayala CJL
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 18
Paginas: 85-90
Archivo PDF: 256.86 Kb.
RESUMEN
Antecedentes: El trasplante de células madre e injertos con hidroxiapatita, es una de las alternativas de tratamiento de última generación, las cuales han mostrado tener buenos resultados en el tratamiento de diversas patologías. En los últimos años, este tipo de tratamientos ha tenido un auge en su desarrollo y utilización; diversos estudios multicéntricos han sido realizados alrededor del mundo poniendo bajo evidencia que el uso de las células madre e injertos con hidroxiapatita ha mostrado resultados favorables para el tratamiento de diversos tipos de traumatismos y heridas. Dependiendo de la gravedad de las lesiones y el uso de diversas terapias los pacientes llegan a presentar un gran deterioro del tejido óseo dejando pocas opciones viables en el tratamiento. Después de haber analizado la diversa literatura mundial hemos llegado a la conclusión de que algunas de las nuevas técnicas utilizadas para el tratamiento de las diversas patologías del sistema esquelético pueden tener un mejor resultado de tratamiento utilizando estas alternativas de punta para su curación.
Material y métodos: Se estudiaron 10 pacientes, los cuales todos fueron tratados con injerto óseo autólogo, hidroxiapatita y células madre, con un seguimiento para corroborar la mejoría clínica.
Resultados: 90% de los pacientes tuvieron una gran mejoría clínica sin complicaciones y sólo 10% (1 paciente) tuvo una evolución desfavorable.
Conclusiones: El tratamiento con injertos de hidroxiapatita y células madre demostró ser una buena alternativa para el tratamiento de diversas afecciones del sistema óseo en los pacientes que así lo requieran.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Usas A, Mačiulaitis J, Mačiulaitis R, Jakuboniene N, Milašius A, Huard J. Skeletal muscle-derived stem cells: implications for cell-mediated therapies. Medicina (Kaunas). 2011; 47(9): 469-479.
Khosla S, Westendorf JJ, Mödder UI. Concise Review: insights from normal bone remodeling and stem cell-based therapies for bone repair. Stem Cells. 2010; 28(12): 2124-2128. doi:10.1002/stem.546.
Gurudutta GU, Satija NK, Singh VK, Verma YK, Gupta P, Tripathi RP. Stem cell therapy: a novel & futuristic treatment modality for disaster injuries. Indian J Med Res. 2012; 135: 15-25.
Clines GA. Prospects for osteoprogenitor stem cells in fracture repair and osteoporosis. Curr Opin Organ Transplant. 2010; 15(1): 73-78. doi:10.1097/MOT.0b013e328333d52c.
Dupont KM, Sharma K, Stevens HY, Boerckel JD, García AJ, Guldberga RE. Human stem cell delivery for treatment of large segmental bone defects. Proc Natl Acad Sci. 2010; 107(8): 3305-3310.
Fong EL, Chan CK, Goodman SB. Stem cell homing in musculoskeletal injury. Biomaterials. 2011; 32(2): 395-409. doi: 10.1016/j.biomaterials.2010.08.101.
Ferrer LY, Vergara PJJ, Oquendo VP. Hidroxiapatita como sustituto del tejido óseo.
Rienzo AD, Iacoangeli M, Somma LG, Alvaro L, Nocchi N, Scerrati M. Shape modifications of porous hydroxyapatite prostheses to improve rigid implant fixation: experience in 12 cases. Surg Neurol Int. 2012; 3: 161.
Nishioka K, Imae S, Kitayama M, Miki J, Okawa T, Itakura T. Percutaneus vertebroplasty using hidroxyapatite blocks for the treatment of vertebral body fracture. Neurol Med Chir (Tokyo). 2009; 49: 501-506.
Matsumine A, Myoui A, Kusuzaki K, Araki N, Seto M, Yoshikawa H et al. Calcium hydroxyapatite ceramic implants in bone tumour surgery. J Bone Joint Surg Br. 2004; 86: 719-725.
Radl R, Aigner C, Hungerford M, Pascher A, Windhager R. Proximal femoral bone loss and increased rate of fracture with a proximally hydroxyapatite-coated femoral component. J Bone Joint Surg Br. 2000; 82B: 1151-1155.
Schewelov Tv, Ahlborg H, Sanzén L, Besjakov J, Carlsson A. Fixation of the fully hydroxyapatite-coated Corail stem implanted due to femoral neck fracture 38 patients followed for 2 years with RSA and DEXA. Acta Orthopaedica. 2012; 83(2): 153-158.
López-AC, Cebrián Carretero JL, González MJ, Burgueño M. Aneurysmal bone cyst of the mandible: case presentation and review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2007; 12: E401-3.
van der Wal BC, Vischjager M, Grimm B, Heyligers IC, Tonino AJ. Periprosthetic fractures around cementless hydroxyapatite-coated femoral stems. Int Orthop. 2005; 29: 235-240.
Kalra GD, Agarwal A. Experience with free fibula transfer with screw fixation as a primary modality of treatment for congenital pseudarthosis of tibia in children-series of 26 cases. Indian J Plast Surg. 2012; 45(3): 468-477.
Voigt JD, Mosier M. Hydroxyapatite (HA) coating appears to be of benefit for implant durability of tibial components in primary total knee arthroplasty. A systematic review of the literature and meta-analysis of 14 trials and 926 evaluable total knee arthroplasties. Acta Orthop.2011; 82(4): 448-459.
Tauchmanova L, Colao A, Lombardi G, Rotoli B, Selleri C. Bone loss and its management in long-term survivors from allogeneic stem cell transplantation. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 92: 4536-4545.
Seo S, Na K. Mesenchymal stem cell-based tissue engineering for chondrogenesis. J Biomed Biotechnol. 2011; ID 806891.